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基于TiO2介观晶体的光电化学生物传感器研究

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
中文文摘第5-10页
绪论第10-24页
    0.1 光电化学生物传感器第10-20页
        0.1.1 光电化学的检测原理第10-11页
        0.1.2 光电化学生物传感器的的概述第11-12页
        0.1.3 光电化学生物传感器的的应用策略第12-20页
    0.2 TiO_2介观晶体第20-22页
        0.2.1 介观晶体材料的优势第20-21页
        0.2.2 TiO_2介观晶体的研究意义第21-22页
    0.3 光电化学传感器的发展前景第22-24页
第一章 基于石墨烯敏化的TiO_2介观晶体所构建的刀豆蛋白光电化学检测第24-38页
    1.1 引言第24-25页
    1.2 实验部分第25-27页
        1.2.1 试剂和材料第25-26页
        1.2.2 仪器第26页
        1.2.3 QOTM的合成第26页
        1.2.4 NiCo_2O_4纳米片以及Glu@NiCo_2O_4复合物的合成第26-27页
        1.2.5 竞争型光电化学传感器的组装过程第27页
    1.3 结果与讨论第27-36页
        1.3.1 材料表征第27-28页
        1.3.2 生物传感器的光电化学性能和阻抗表征第28-30页
        1.3.3 QOTM/GR的性能探索第30-31页
        1.3.4 NiCo_2O_4纳米片的信号放大原理第31-32页
        1.3.5 实验条件的优化第32-34页
        1.3.6 Con A的线性曲线以及在试剂样品中的应用第34页
        1.3.7 生物传感器的检测性能第34-36页
    1.4 本章小结第36-38页
第二章 基于多功能全碳电极结构以及硅钛菁敏化的TiO_2介观晶体用于多级信号放大的光电化学免疫分析第38-52页
    2.1 引言第38-40页
    2.2 实验部分第40-42页
        2.2.1 试剂和材料第40-41页
        2.2.2 仪器第41页
        2.2.3 AFB1-QOTM@SiPcs生物复合物的合成第41页
        2.2.4 All-CNS材料修饰电极的准备过程和AFB1光电传感器的构建第41-42页
        2.2.5 花生样品的准备第42页
    2.3 结果与讨论第42-51页
        2.3.1 形态和组成表征第42-43页
        2.3.2 QOTM@SiPcs的光电性能第43-45页
        2.3.3 生物传感器的阻抗表征和光电性能第45-46页
        2.3.4 AFB1检测的传感机理第46-48页
        2.3.5 实验的条件优化第48-49页
        2.3.6 生物传感器的分析性能第49-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第三章 基于聚多巴胺敏化的TiO_2介观晶体构建的自增强光阴极用于对玉米赤霉烯酮的检测第52-66页
    3.1 引言第52-54页
    3.2 实验部分第54-56页
        3.2.1 试剂和材料第54页
        3.2.2 仪器第54-55页
        3.2.3 RTM的合成第55页
        3.2.4 OMCO以及Ab_2@OMCO复合物的合成第55页
        3.2.5 光电化学生物传感器的组装过程第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-65页
        3.3.1 形态表征第56-57页
        3.3.2 PDA引起的自增强功能传感界面的性能研究第57-59页
        3.3.3 生物传感器的阻抗表征和光电性能第59-61页
        3.3.4 实验的条件优化第61-62页
        3.3.5 光电化学生物传感器的分析性能第62-64页
        3.3.6 光电化学生物传感器的专一性,重现性以及稳定性第64-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第四章 结论第66-68页
参考文献第68-82页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第82-84页
致谢第84-86页
个人简历第86-90页

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